«Почему на наших розетках (eu) всё равно, как вставлять штекер? Неужели оборудованию всё равно. где плюс, а где минус (земля)?» — Яндекс Кью
Популярное
Сообщества
ФизикаТехника+2
Baglan Alseit
·
56,9 K
Ответить13УточнитьSusanna Kazaryan
Физика
32,7 K
Сусанна Казарян, США, Физик · 28 февр 2019
Полярные штепсельные вилки (те, которые имеют единственный способ подключения) чаще всего встречаются на устройствах, которые используют выключатель, для гарантированного отключения фазы от устройства. Если вилка не полярна (те, которым пофиг), электрические компоненты устройства при подключении, вероятно (как кому повезёт) будут под напряжением, даже если выключатель в положении «выключено», создавая серьезный риск поражения электрическим током. Для устройств с открытыми элементами, таких как тостер, или при смене лопнувшей лампы накаливания, это было бы особенно опасно.
В США и в Европе мне ни разу не встречались не полярные вилки или розетки.
16,0 K
Денис Никомах
28 февраля 2019
Блин, логично. И теперь вместо того, чтоб работать, ищу схему тостера.
Комментировать ответ…Комментировать…
Asutpp
1,2 K
⚡Информационный сайт «ASUTPP». Статьи и рекомендации по ремонту электрооборудования… · 25 февр 2020 · asutpp.ru
Отвечает
Ну, во-первых заметьте, что в наших отечественных розетках, повсеместно используемых в быту и на предприятиях используется переменное напряжение. А это значит, что на выводах контактов присутствует фаза и ноль, плюс и минус – это компоненты цепи постоянного тока, в бытовых розетках их нет. Защитное заземление (земля) вообще не относится к системе электроснабжения, хотя… Читать далее
Больше полезной информации по электрике вы можете найти на нашем сайте:
Перейти на asutpp.ruМаксим Лапиков
Математика
2,1 K
математик-системный программист, асу тп для аэс. · 15 апр 2021
Вопрос в том «какому оборудованию», если оборудование рассчитано на стандарт нашей розетки, то да, такое оборудование должно быть рассчитано на характеристики тока нашей розетки. То есть при разработке устройства под нашу розетку вы не должны предполагать наличие заземлённой нейтрали на одном из проводников (и вообще наличие глухозаземлённой нейтрали). К вопросу о… Читать далее
Комментировать ответ…Комментировать…
Инжиниринговая компания Константа
1
4 июн 2021 · ikkon72. ru
Отвечает
Константин
Для работы большенство электроприборов достаточно замкнутой цепи и не важно в каком направлении по цепи ток протекает. более сложные устройства имеют блоки питания, которые после блока питания формируется постоянный ток. в блоках питания присутствует гальваническая развязка, фактически ток из розетки не доходит до прибора, а преобразуется в блоке питания.
Комментировать ответ…Комментировать…
Первый
Авангард ИТС
3
16 июн 2021
Плюс и минус имеют значение при постоянном напряжении. В розетке находится переменный ток — у него есть ноль и фаза. Напряжение на фазе колеблется по синусу от -110 В до + 110 В. В блоке питания напряжение преобразовывается в нужное для прибора (например, 12 В), а затем, с помощью диодного моста выпрямляется в постоянное. Потому, да, оборудованию все равно, на какой… Читать далее
Дмитрий Пивоваров
17 июня 2021
> Напряжение на фазе колеблется по синусу от -110 В до + 110 В. Не совсем так. Амплитуда в сети переменного тока… Читать дальше
Комментировать ответ…Комментировать…
Александр Беринг
-4
24 февр 2021
«Земля» это не минус и не плюс, «земля» это «ноль»силовой цепи. Второй провод в розетке это и плюс, это и минус, это силовое «переменное напряжение». Иногда бывает ещё и третий провод, он и есть «земля» или «корпус», создан для защиты корпуса электроприбора от наводок и защиты от случайного попадания на него напряжения сети.
Комментировать ответ…Комментировать…
Вы знаете ответ на этот вопрос?
Поделитесь своим опытом и знаниями
Войти и ответить на вопрос
1 ответ скрыт(Почему?)
Заземление и зануление или зачем розетке третий контакт
- org/Breadcrumb»>Главная
- Полезное
- Заземление и зануление или зачем розетке третий контакт
Третий контакт был введен для защитного провода, который может быть либо заземляющим, либо зануляющим.
Именно этот провод обеспечивает дополнительную защиту от появления высокого электрического потенциала на корпусе электроприбора – будь то холодильник, стиральная машина или компьютер.
Чем же отличается заземление от зануления? Если в двух словах, то заземление – это отдельный провод, соединяющий электроприбор с контуром заземления, а зануление – провод, соединяющий электроприбор с нулевой шиной на распределительном щитке.
На практике в жилых помещениях чаще всего применяется зануление. Для того чтобы выполнить его по всем правилам, необходимо предусмотреть его наличие еще на стадии планировки электропроводки. Проводка при использовании зануления должна выполняться трехжильным проводом. Очень важно при монтаже проводки соединять провода в распределительных коробках по цветам, иначе можно перепутать провода, и вместо заземляющего провода в розетке подсоединить фазный. О последствиях такой ошибки лучше не говорить. В распределительном щитке зануляющий провод желательно подключать к нулевой шине на отдельный зажим.
Если, проживая в многоквартирном доме, вы решите подключить заземляющий контакт розетки к системе водопровода или отопления, отбросьте эту мысль далеко и надолго. При таком подключении вы поставите под угрозу не только жизнь и безопасность своих соседей, но и свою личную жизнь и свободу. Для того чтобы понять, почему такое подключение может быть опасным, достаточно вспомнить школьный курс физики и прикинуть, к примеру, какое напряжение будет у ближайшего соседа на батарее отопления относительно водопровода, если ваш неисправный электроприбор подаст фазу на заземляющий контакт.
Если же вы проживаете в частном доме, то третий контакт лучше соединить с контуром заземления. Сделать последний довольно просто – в землю вбивается 3-4 стальные арматуры диаметром не менее 10 мм или 3-4 уголка с поперечным сечением не менее 100 кв.мм длиной от 1 м и более. Затем эти уголки свариваются между собой стальной полосой. Следует учесть, что делать это безопасно и желательно на глубине более 0,5м, так как в зимнее время года верхний слой земли промерзает, и контакт становится хуже. К полосе присоединяется медный провод. Его сечение зависит от предполагаемой суммарной, максимально используемой нагрузки в доме. Чем больше будет показатель, тем надежнее будет заземлен распределительный щиток.
Что же касается остальной разводки «земли» по дому, то тут, как говорится, хозяин – барин. Можно проложить отдельный провод от контура заземления к каждой розетке, как рекомендует ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), а можно провести «землю» по всем розеткам одним проводом.
Поделиться ссылкой:
Вернуться к списку
Цоколь лампочки и патрон для светильника
» Каталог домашней электропроводки
» Руководство по электропроводке в жилых помещениях
» Нужна помощь по электрике? Получите быстрый ответ! Спросите электрика
Как определить положительные и отрицательные части лампочки: цоколь лампочки и гнездо для светильника, электрические советы по лампочкам и проводке светильников. |
|
Цоколь лампочки и патрон
[ad#block] Электрика Вопрос: Я хотел бы узнать больше о цоколе лампочки.
- Каковы положительные и отрицательные части лампочки?
Этот вопрос по электропроводке поступил от Ноэля, домовладельца из Мексики.
Ответ Дейва:
Спасибо за вопрос по электропроводке, Ноэль.
Цоколь лампочки и патрон для крепления
Как определить положительные и отрицательные части лампочки
Отличный вопрос, Ноэль, большинство людей этого не понимают.
- Обычно стандартная лампа с винтовым цоколем имеет две области, которые соприкасаются с патроном лампы светильника.
- На самом конце лампочки находится маленький круглый наконечник, который является положительной контактной поверхностью.
- Внешняя резьбовая часть основания представляет собой контактную поверхность отрицательного соединения.
- Эти две части обычно изолированы стеклянным цоколем лампочки.
- Поскольку положительная область находится на кончике лампочки, это помогает предотвратить удар током, если человек будет выкручивать перегоревшую лампочку и его рука коснется бокового основания лампочки или разъем.
- Всегда проверяйте правильность подключения проводов светильника, иначе вы можете подавать питание на отрицательную часть лампочки вместо положительного центрального наконечника.
Подробнее об идентификации проводов плоских шнуров
Следующее поможет вам с Лампочки и проводка светильников :
- Освещение для дома
- Электрические нормы освещения
- Домашнее освещение
Вам также может быть полезно:
|
|
Будьте осторожны и соблюдайте меры безопасности — никогда не работайте с цепями под напряжением!
Проконсультируйтесь с местным строительным отделом о разрешениях и проверках для всех проектов электропроводки.
Самый безопасный способ проверки электрических устройств и идентификации электрических проводов! Бесконтактный электрический тестер Самый быстрый способ проверить неисправность электропроводки! Тестер розеток Снимите изоляцию провода, не надрезая и не повреждая электрический провод! Инструмент для зачистки проводов и кусачки стиль=»очистить: слева»> |
Как разобраться в светильниках
Е27, Е14, ГУ10, ГУ5. 3,… все виды светильников. Когда вы собираетесь купить новую лампочку и не совсем уверены, какой фитинг вам нужен, вы можете отправиться прямо домой. Вот почему мы попытаемся объяснить некоторые различия между фурнитурой и помочь вам разобраться в доступных вариантах.
Примечание: мы обсуждаем только наиболее распространенные розетки. Есть много других, менее известных версий, которые также доступны в нашем интернет-магазине. Здесь вы можете воспользоваться фильтром «патрон лампы», чтобы найти все совместимые лампы.
Цоколь E27
Лампа E27
Светильник E получил свое название от изобретателя Томаса Эдисона. Он разработал этот фитинг с резьбой в 1909 году. Вот почему эта резьба также известна как винт Эдисона.
В большинстве домов вы все еще найдете светильники со стандартным цоколем E27. Их резьба имеет диаметр 27 миллиметров, и они требуют 230 вольт переменного тока.
Откройте для себя все светодиодные лампы E27
Цоколь E14
Лампы E14
В настоящее время мы часто видим уменьшенные версии светильников Эдисона. Одним из наиболее распространенных является E14, который часто используется в светильниках из-за его более элегантного внешнего вида.
Посмотреть все светодиодные лампы E14
Цоколь GU10
Точечный светильник GU10
Светильники GU10 имеют байонетное крепление с двумя штифтами в нижней части лампы. Эти штифты фиксируются по часовой стрелке в специальных слотах. Поскольку в те времена именно так штыки крепились к оружию, они решили назвать этот тип гнезда в его честь. Это фитинг, часто используемый для галогенных или светодиодных ламп.
Цифры в названии означают расстояние между контактами. Итак, с GU10 между ними расстояние 10 мм.
Пожалуйста, имейте в виду, что есть разница между GU10 и GZ10! Лампа GZ10 подходит только к светильнику GZ10, а лампа GU10 с более круглым цоколем подходит к обоим светильникам. «U» — это аббревиатура от «Универсальный».
Откройте для себя все светодиодные лампы GU10
Цоколь B15
Лампа B15
В Австралии, Ирландии, Новой Зеландии и Великобритании в основном используются B-разъемы. Это байонетные разъемы со штифтами сбоку.
Такие розетки всегда начинаются с буквы «В». Цифра указывает на диаметр фитинга. Например, фитинг B15 имеет диаметр 15 мм. В Бельгии часто используется Ba15d, работающий от 12 В.
Розетка GU5.3
GU5.3 пятно
Этот тип арматуры имеет два металлических штыря, которые проводят электричество. Вот почему их также называют двухконтактными разъемами. Расстояние между выводами указано цифрами после ГУ. В этом случае расстояние между двумя контактами составляет 5,3 мм.
Как и в случае с GU10, существует версия GU5.3 для GZ5.3. Разница как раз таки, округлое (ГУ) или прямоугольное основание (ГЗ). Таким образом, GZ5.3 не подходит к фитингу GU5.3, но будет работать наоборот.
Откройте для себя все светодиодные лампы GU5.3
Цоколь GU4
Точечный светильник GU4
Цоколь GU4 представляет собой уменьшенную версию GU5.3. Оба имеют одинаковый двухконтактный разъем и требуют низкого напряжения 12 В. Однако диаметр головки GU4 составляет всего 35 мм, тогда как диаметр головки GU5.3 составляет 50 мм. Логично, что расстояние между контактами GU4 составляет 4 мм.
Капсула G4
Галогенная лампа G4
Диоды с фитингом G4 имеют такой же разъем, как и другие лампы G4. При этом расстояние между штифтами осталось прежним — 4 миллиметра.
Откройте для себя все светодиодные лампы G4
Цоколь G53
Цоколь G53
Во многих крупных галогенных прожекторах используется светильник G53. Совсем недавно стала доступна светодиодная версия прожекторов G53. Как вы уже, наверное, догадались, 53 означает расстояние между штифтами 53 мм.
Откройте для себя все светодиодные лампы G53
Цоколь G9
G9 steekhalogeen
Цоколь G9 в основном используется для галогенных ламп 230 В и светодиодных ламп. Конечно, между контактами есть расстояние 9 мм. Но, в отличие от капсулы G4, контакты G9 образуют петлю.
Посмотреть все светодиодные лампы G9
G5 / G13 / 2GX13 Цоколь
G5 G8 2GX13
Эти патроны используются для люминесцентных ламп. Например, фитинг G5 предназначен для трубок T5, расстояние между штифтами которых составляет 5 мм. Гнезда G13 имеют расстояние 25 мм и используются для подключения люминесцентных ламп T8. Фитинги 2GX13 используются для круглых люминесцентных ламп с четырьмя точками контакта (две внутри и две снаружи).
Откройте для себя все светодиодные лампы G13
Цоколь R7s
Галоген R7s
Цоколь R7S был разработан для линейных ламп (галогенных или светодиодных). Точки контакта находятся на обоих концах лампы.
Откройте для себя все светодиодные лампы R7s
Розетки — не самая простая и интересная тема в мире, поэтому мы обсудили только самые распространенные типы.